JP7398132B2 - Control system for growing algae - Google Patents
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Description
本発明は、藻類を成長させるための制御システムに関する。本明細書では、藻類の成長に関する本発明の使用について言及する。特許明細書は、この使用を記載しているが、これは単なる例であり、本発明は、この使用に限定されるものではない。 The present invention relates to a control system for growing algae. Reference is herein made to the use of the invention with respect to the growth of algae. Although the patent specification describes this use, this is only an example and the invention is not limited to this use.
藻類の商業的栽培は、とりわけ、食品成分、食品着色剤および染料、バイオプラスチック、医薬品、ならびに藻類燃料を生産するために使用される。大部分の藻類は、成長するために水、栄養素、炭素源、および光を必要とする。 Commercial cultivation of algae is used to produce food ingredients, food colors and dyes, bioplastics, pharmaceuticals, and algae fuels, among others. Most algae require water, nutrients, carbon sources, and light to grow.
これらすべての要素がどのように投与されるかによって、藻類の質および量が決定される。異なる種類の藻類を成長させるために、これらの要素をどのように投与することができるかについては、多数の組み合わせがある。 How all these factors are administered determines the quality and quantity of algae. There are many combinations of how these elements can be administered to grow different types of algae.
光は、藻類の成長に重要な要素である。直射日光は、ほとんどの藻類にとって強すぎる。しかしながら、水面下の藻類が上方で陰から作り出されたあまり強くない光を利用することができるので、直射日光は、強力な成長のために、しばしば最良である。 Light is an important factor for algae growth. Direct sunlight is too strong for most algae. However, direct sunlight is often best for strong growth because the algae below the water surface can take advantage of the less intense light created from the shade above.
藻類の光への暴露を制御するための1つの従来技術の解決策は、藻類を撹拌することである。 One prior art solution to controlling the exposure of algae to light is to agitate the algae.
本発明の目的は、藻類を成長させることに伴う上記の問題の1つ以上を克服するか、または少なくとも軽減すること、および/または消費者に有用なまたは商業的な選択を提供することである。 It is an object of the present invention to overcome or at least alleviate one or more of the above problems associated with growing algae and/or to provide consumers with a useful or commercial choice. .
一態様では、本発明は、広義には植物を成長させるための制御システムに属し、制御システムは、
複数のLED光源を制御するためのコントローラーを有し、
前記コントローラーは、前記LED光源のスペクトルおよび強度を制御するように構成されている。
In one aspect, the invention broadly relates to a control system for growing plants, the control system comprising:
It has a controller for controlling multiple LED light sources,
The controller is configured to control the spectrum and intensity of the LED light source.
好ましくは、前記コントローラーは、前記LED光源の点滅周波数を制御するように構成されている。好ましくは、前記点滅周波数は、前記LED光源のオン/オフ周期の周波数である。好ましくは、前記コントローラーは、前記点滅周波数を2ms~5,000msの範囲で制御するように構成されている。更に好ましくは、前記コントローラーは、前記点滅周波数を25ms~1,000msの範囲で制御するように構成されている。別の実施形態では、前記コントローラーは、前記点滅周波数を2ms~500msの範囲で制御するように構成されている。更なる実施形態では、前記コントローラーは、前記点滅周波数を10ms~100msの範囲で制御するように構成されている。 Preferably, the controller is configured to control the blinking frequency of the LED light source. Preferably, the blinking frequency is a frequency of an on/off cycle of the LED light source. Preferably, the controller is configured to control the blinking frequency in a range of 2ms to 5,000ms. More preferably, the controller is configured to control the blinking frequency in a range of 25 ms to 1,000 ms. In another embodiment, the controller is configured to control the flashing frequency in a range of 2ms to 500ms. In a further embodiment, the controller is configured to control the blinking frequency in a range of 10ms to 100ms.
好ましくは、前記コントローラーは、通信モジュールを含む。前記通信モジュールは、好ましくは遠隔装置と通信するように構成されている。一実施形態では、前記遠隔装置は、携帯電話などの携帯装置ある。別の実施形態では、前記遠隔装置は、コンピューターである。更なる実施形態では、前記遠隔装置は、サーバーである。好ましくは、前記コント
ローラーは、インターネットを介して前記サーバーと通信する。
Preferably, the controller includes a communication module. The communication module is preferably configured to communicate with a remote device. In one embodiment, the remote device is a mobile device such as a mobile phone. In another embodiment, the remote device is a computer. In a further embodiment, the remote device is a server. Preferably, the controller communicates with the server via the Internet.
一実施形態では、前記コントローラーは、2つ以上の遠隔装置と通信するように構成されている。 In one embodiment, the controller is configured to communicate with two or more remote devices.
前記遠隔装置は、好ましくは前記LED光源のスペクトルおよび強度を設定するように構成されている。前記遠隔装置は、好ましくは前記LED光源の前記点滅周波数を設定するように構成されている。 The remote device is preferably configured to set the spectrum and intensity of the LED light source. The remote device is preferably configured to set the flashing frequency of the LED light source.
好ましくは、前記コントローラーは、1つ以上のセンサーと通信するように構成されている。好ましくは、前記1つ以上のセンサーは、前記植物の成長に関する情報を提供する。 Preferably, the controller is configured to communicate with one or more sensors. Preferably, said one or more sensors provide information regarding the growth of said plant.
好ましくは、前記1つ以上のセンサーは、1つ以上のガスセンサーを含む。好ましくは、前記1つ以上のガスセンサーは、二酸化炭素、水素、および/または酸素センサーを含む。一実施形態では、前記1つ以上のガスセンサーは、藻類などの植物を成長させるために使用される成長媒体中の溶解ガスを感知するように構成されている。前記成長媒体は、好ましくは水のような液体である。 Preferably, the one or more sensors include one or more gas sensors. Preferably, the one or more gas sensors include carbon dioxide, hydrogen, and/or oxygen sensors. In one embodiment, the one or more gas sensors are configured to sense dissolved gases in a growth medium used to grow plants, such as algae. The growth medium is preferably a liquid such as water.
好ましくは、前記1つ以上のセンサーは、植物の成長を決定するためのセンサーを含む。好ましくは、前記1つ以上のセンサーは、植物の成長を決定するための分光光度計を含む。一実施形態では、前記1つ以上のセンサーは、液体培地中の藻類細胞密度を決定するための分光光度計を含む。 Preferably, the one or more sensors include a sensor for determining plant growth. Preferably, the one or more sensors include a spectrophotometer for determining plant growth. In one embodiment, the one or more sensors include a spectrophotometer for determining algal cell density in a liquid medium.
好ましくは、前記1つ以上のセンサーは、温度センサーを含む。好ましくは、前記温度センサーは、成長媒体の温度を感知する。 Preferably, the one or more sensors include a temperature sensor. Preferably, the temperature sensor senses the temperature of the growth medium.
好ましくは、前記1つ以上のセンサーは、前記成長媒体のpHを測定するためのpHセンサーを含む。 Preferably, said one or more sensors include a pH sensor for measuring the pH of said growth medium.
好ましくは、前記1つ以上のセンサーは、塩分センサーを含む。好ましくは、前記塩分センサーは、前記成長媒体の塩分を測定する。 Preferably, the one or more sensors include a salinity sensor. Preferably, the salinity sensor measures the salinity of the growth medium.
好ましくは、前記1つ以上のセンサーは、硝酸塩センサーを含む。好ましくは、前記硝酸塩センサーは、前記成長媒体中の硝酸塩の濃度を測定する。 Preferably, the one or more sensors include a nitrate sensor. Preferably, the nitrate sensor measures the concentration of nitrate in the growth medium.
好ましくは、前記1つ以上のセンサーは、細胞計数センサーを含む。好ましくは、前記細胞計数センサーは、規定された体積内の植物細胞の量を測定する。 Preferably, the one or more sensors include a cell counting sensor. Preferably, the cell counting sensor measures the amount of plant cells within a defined volume.
好ましくは、前記1つ以上のセンサーは、細胞健康センサーを含む。好ましくは、前記細胞健康センサーは、前記植物細胞の健康に関する情報を提供する。 Preferably, said one or more sensors include a cellular health sensor. Preferably, said cell health sensor provides information regarding the health of said plant cells.
前記コントローラーは、好ましくは前記1つ以上のセンサーから情報を受信するように構成されている。前記コントローラーは、好ましくは前記1つ以上のセンサーから前記遠隔装置に情報を送信するように構成されている。前記コントローラーは、好ましくは前記LED光源のスペクトルおよび強度に関する情報を前記遠隔装置に送信するように構成されている。前記コントローラーは、好ましくは前記LED光源の前記点滅周波数に関する情報を前記遠隔装置に送信するように構成されている。前記遠隔装置は、好ましくは、前記1つ以上のセンサーからの情報に基づいて、前記LED光源のスペクトルおよび強度を最適化するように構成されている。好ましくは、前記遠隔装置は、前記1つ以上のセンサ
ーからの情報を、前記LED光源のスペクトルおよび強度に関する情報と相関させる。好ましくは、前記遠隔装置は、前記1つ以上のセンサーからの情報を、前記LED光源の前記点滅周波数の情報と相関させる。好ましくは、前記遠隔装置は、前記1つ以上のセンサーからの所望の情報に対応する前記LED光源のスペクトルおよび強度を決定する。好ましくは、前記遠隔装置は、前記コントローラー内のスペクトルおよび強度値を、前記LED光源の前記決定されたスペクトルおよび強度に設定する。好ましくは、前記遠隔装置は、前記1つ以上のセンサーからの所望の情報に対応する前記LED光源の前記点滅周波数を決定する。好ましくは、前記遠隔装置は、前記コントローラー内の前記点滅周波数を、前記LED光源の前記決定された点滅周波数に設定する。
The controller is preferably configured to receive information from the one or more sensors. The controller is preferably configured to transmit information from the one or more sensors to the remote device. The controller is preferably configured to transmit information regarding the spectrum and intensity of the LED light source to the remote device. The controller is preferably configured to send information regarding the flashing frequency of the LED light source to the remote device. The remote device is preferably configured to optimize the spectrum and intensity of the LED light source based on information from the one or more sensors. Preferably, the remote device correlates information from the one or more sensors with information regarding the spectrum and intensity of the LED light source. Preferably, the remote device correlates information from the one or more sensors with information of the flashing frequency of the LED light source. Preferably, the remote device determines the spectrum and intensity of the LED light source corresponding to desired information from the one or more sensors. Preferably, the remote device sets spectrum and intensity values in the controller to the determined spectrum and intensity of the LED light source. Preferably, the remote device determines the blinking frequency of the LED light source corresponding to desired information from the one or more sensors. Preferably, the remote device sets the blinking frequency in the controller to the determined blinking frequency of the LED light source.
好ましくは、前記遠隔装置は、成長させる植物の種類を、前記LED光源のスペクトルおよび強度に関する前記情報と相関させる。好ましくは、前記遠隔装置は、成長させる植物の種類を、前記1つ以上のセンサーからの情報と相関させる。好ましくは、前記遠隔装置は、成長させる植物の種類を前記LED光源の前記点滅周波数に関する前記情報と相関させる。 Preferably, said remote device correlates the type of plant being grown with said information regarding the spectrum and intensity of said LED light source. Preferably, said remote device correlates the type of plant being grown with information from said one or more sensors. Preferably, the remote device correlates the type of plant being grown with the information regarding the flashing frequency of the LED light source.
一実施形態では、遠隔装置は、栽培される植物の種類を規定し、この情報を前記コントローラーと通信し、前記コントローラーは、この情報を更なる遠隔装置と通信し、栽培される植物の種類と相関する前記LED光源のスペクトルおよび強度の設定を、前記更なる遠隔装置からダウンロードする。 In one embodiment, a remote device defines the type of plant to be cultivated and communicates this information to the controller, and the controller communicates this information to a further remote device, defining the type of plant to be cultivated. Downloading correlated spectral and intensity settings of the LED light source from the further remote device.
好ましくは、前記遠隔装置は、成長させる植物の所望の特質を、前記LED光源のスペクトルおよび強度に関する前記情報と相関させる。好ましくは、前記遠隔装置は、成長させる植物の所望の特質を、前記1つ以上のセンサーからの前記情報と相関させる。好ましくは、前記遠隔装置は、成長させる植物の所望の特質を、前記LED光源の前記点滅周波数に関する前記情報と相関させる。 Preferably, said remote device correlates desired attributes of the plants to be grown with said information regarding the spectrum and intensity of said LED light source. Preferably, said remote device correlates desired attributes of the plants being grown with said information from said one or more sensors. Preferably, the remote device correlates desired attributes of the plants to be grown with the information regarding the flashing frequency of the LED light source.
一実施形態では、遠隔装置は、栽培される植物の前記所望の特質を規定し、この情報を前記コントローラーと通信し、前記コントローラーは、この情報を更なる遠隔装置と通信し、栽培される植物の前記所望の特質と相関する前記LED光源のスペクトルおよび強度の設定を、前記更なる遠隔装置からダウンロードする。 In one embodiment, a remote device defines the desired attributes of the plant to be grown and communicates this information to the controller, and the controller communicates this information to a further remote device and defines the desired attributes of the plant to be grown. spectral and intensity settings of the LED light source that correlate with the desired characteristics of the LED light source are downloaded from the further remote device.
別の実施形態では、前記遠隔装置は、前記コントローラー内の前記LED光源のスペクトルおよび強度の設定を手動で設定するために使用される。 In another embodiment, the remote device is used to manually configure the spectrum and intensity settings of the LED light source in the controller.
好ましくは、前記コントローラーは、200nm~800nmの範囲で前記LED光源のスペクトルを制御するように構成されている。より好ましくは、前記コントローラーは、380nm~750nmの範囲で前記LED光源のスペクトルを制御するように構成されている。 Preferably, the controller is configured to control the spectrum of the LED light source in a range of 200 nm to 800 nm. More preferably, the controller is configured to control the spectrum of the LED light source in the range 380 nm to 750 nm.
好ましくは、前記LED光源は、前記植物に光を供給する。 Preferably, the LED light source provides light to the plant.
好ましくは、前記コントローラーは、前記複数のLED光源の各々を個別に制御するように構成されている。一実施形態では、前記複数のLED光源は、区域に分割され、前記コントローラーは、各区域を個別に制御するように構成されている。一実施形態では、各区域は、異なる植物を栽培するために使用される。別の実施形態では、各区域は、異なる成長段階で植物を栽培するために使用される。更なる実施形態では、各区域は、前記植物において異なる特質を発生させるために使用される。 Preferably, the controller is configured to individually control each of the plurality of LED light sources. In one embodiment, the plurality of LED light sources are divided into zones and the controller is configured to control each zone individually. In one embodiment, each area is used to grow a different plant. In another embodiment, each area is used to grow plants at different growth stages. In a further embodiment, each zone is used to develop a different trait in said plant.
好ましくは、前記植物は、藻類である。 Preferably, the plant is an algae.
好ましくは、前記制御システムは、前記LED光源を含む。 Preferably, the control system includes the LED light source.
好ましくは、前記制御システムは、前記1つ以上のセンサーを含む。 Preferably, said control system includes said one or more sensors.
一実施形態では、前記制御システムは、前記遠隔装置を含む。 In one embodiment, the control system includes the remote device.
更なる態様では、本発明は、広義には藻類栽培制御システムに属し、前記制御システムは、
前記藻類に光を提供するために複数のLED光源を制御するためのコントローラーを有し、
前記コントローラーは、前記LED光源のスペクトルおよび強度を制御するように構成されている。
In a further aspect, the present invention broadly belongs to an algae cultivation control system, said control system comprising:
a controller for controlling a plurality of LED light sources to provide light to the algae;
The controller is configured to control the spectrum and intensity of the LED light source.
更なる態様では、本発明は、広義には藻類を成長させるための制御システムに属し、
複数のLED光源を制御するためのコントローラーを有し、
前記LED光源のスペクトルおよび強度を制御するように構成されている。
In a further aspect, the invention broadly relates to a control system for growing algae,
It has a controller for controlling multiple LED light sources,
The LED light source is configured to control spectrum and intensity.
別の態様では、本発明は、広義には藻類を成長させるための制御システムに属し、
前記藻類に光を提供するための複数のLED光源と、
前記複数のLED光源を制御するためのコントローラーと、を有し、
前記コントローラーは、前記LED光源のスペクトルおよび強度を制御するように構成されている。
In another aspect, the invention broadly relates to a control system for growing algae,
a plurality of LED light sources for providing light to the algae;
a controller for controlling the plurality of LED light sources,
The controller is configured to control the spectrum and intensity of the LED light source.
好ましくは、前記制御システムは、1つ以上のセンサーを含む。好ましくは、前記1つ以上のセンサーは、前記藻類の成長に関する情報を提供する。 Preferably, the control system includes one or more sensors. Preferably, said one or more sensors provide information regarding the growth of said algae.
好ましくは、前記制御システムは、通信モジュールを含む。より好ましくは、前記コントローラーは、前記通信モジュールを含む。前記通信モジュールは、好ましくは遠隔装置と通信するように構成されている。前記通信モジュールは、好ましくは前記遠隔装置と前記コントローラーとの間の通信を可能にするように構成されている。 Preferably, the control system includes a communication module. More preferably, the controller includes the communication module. The communication module is preferably configured to communicate with a remote device. The communication module is preferably configured to enable communication between the remote device and the controller.
一実施形態では、前記遠隔装置は、1つ以上の更なる制御システムと通信するように構成されている。好ましくは、前記遠隔装置は、前記植物に所望の特質をもたらした前記LED光源のスペクトルおよび強度の設定を、前記1つ以上の更なる制御システムに通信するように構成されている。 In one embodiment, the remote device is configured to communicate with one or more further control systems. Preferably, the remote device is configured to communicate to the one or more further control systems the spectral and intensity settings of the LED light source that have provided the desired attributes to the plant.
好ましくは、前記遠隔装置は、前記制御システムおよび/または前記1つ以上の更なる制御システムに追加の設定を通信するように構成されている。好ましくは、前記追加の設定は、成長媒体の流量、成長媒体の温度、添加されたCO2の量、添加されたO2の量、および/または添加された栄養素の種類および/または量のうちの1つ以上を含む。好ましくは、前記対応するコントローラーは、1つ以上のポンプ、バルブ、ソレノイド、ヒーターなどを制御して、前記成長媒体の流量、成長媒体の温度、添加されたCO2の量、添加されたO2の量、および/または添加された栄養素の種類および/または量を制御するように構成されている。好ましくは、前記対応するコントローラーは、前記遠隔装置から受信した設定に従って、1つ以上のポンプ、バルブ、ソレノイド、ヒーターなどを制御して、前記成長媒体の流量、成長媒体の温度、添加されたCO2の量、添加されたO2の量、および/または添加された栄養素の種類および/または量を制御するように構成されている。 Preferably, said remote device is configured to communicate additional settings to said control system and/or said one or more further control systems. Preferably, said additional settings are among the flow rate of the growth medium, the temperature of the growth medium, the amount of added CO 2 , the amount of added O 2 and/or the type and/or amount of nutrients added. including one or more of the following. Preferably, the corresponding controller controls one or more pumps, valves, solenoids, heaters, etc. to control the flow rate of the growth medium, the temperature of the growth medium, the amount of added CO2 , the added O2 . and/or the type and/or amount of added nutrients. Preferably, said corresponding controller controls one or more pumps, valves, solenoids, heaters, etc., according to settings received from said remote device to control said growth medium flow rate, growth medium temperature, added CO2, etc. 2 , the amount of O2 added, and/or the type and/or amount of nutrients added.
更なる態様では、本発明は、広義には藻類の成長を制御する方法に属し、前記方法は、
藻類を成長させるための複数のLED光源のスペクトルおよび強度を第1制御システムで制御すること、
前記藻類の特質を1つ以上のセンサーで監視すること、
前記藻類の特質を前記1つ以上のセンサーで監視し続けながら、前記複数のLED光源のスペクトルおよび強度を変化させること、
前記藻類の特質を前記複数のLED光源のスペクトルおよび強度と相関させること、
前記藻類の所望の特質のための前記複数のLED光源のスペクトルおよび強度の設定を、遠隔装置で第2制御システムに送信し、前記第2制御システムを使用して前記所望の特質を有する前記藻類を成長させること、
のステップを含む。
In a further aspect, the invention broadly pertains to a method of controlling algae growth, said method comprising:
controlling the spectrum and intensity of the plurality of LED light sources for growing algae with a first control system;
monitoring the properties of the algae with one or more sensors;
varying the spectrum and intensity of the plurality of LED light sources while continuing to monitor attributes of the algae with the one or more sensors;
correlating the characteristics of the algae with the spectrum and intensity of the plurality of LED light sources;
transmitting spectral and intensity settings of the plurality of LED light sources for desired attributes of the algae to a second control system using a remote device; and using the second control system to control the algae with the desired attributes; to grow,
The steps include:
好ましくは、前記方法は、前記第1制御システムから前記遠隔装置に、前記複数のLED光源のスペクトルおよび強度の設定を送信すること、および前記藻類の前記特質のためのセンサー情報を相関させることのステップを更に含む。好ましくは、前記藻類の特質を前記複数のLED光源のスペクトルおよび強度と相関させるステップは、前記遠隔装置で実行される。 Preferably, the method comprises transmitting spectral and intensity settings of the plurality of LED light sources from the first control system to the remote device, and correlating sensor information for the attribute of the algae. further comprising steps. Preferably, correlating the characteristics of the algae with the spectra and intensities of the plurality of LED light sources is performed on the remote device.
好ましくは、前記方法は、前記藻類の特質を、前記成長媒体の流量、成長媒体の温度、添加されたCO2の量、添加されたO2の量、および/または添加された栄養素の種類および/または量と相関させることを更に含む。 Preferably, the method determines the characteristics of the algae by the flow rate of the growth medium, the temperature of the growth medium, the amount of added CO2 , the amount of O2 added, and/or the type and type of nutrients added. and/or correlating with the amount.
好ましくは、前記方法は、前記藻類の前記特質を最適化するために、前記複数のLED光源のスペクトルおよび/または強度の設定、成長媒体の流量、成長媒体の温度、添加されたCO2の量、添加されたO2の量、および/または添加された栄養素の種類および/または量のうちの1つ以上を変更することを含む。好ましくは、AIは、前記藻類の前記特質を最適化するために、前記複数のLED光源のスペクトルおよび/または強度の設定、成長媒体の流量、成長媒体の温度、添加されたCO2の量、添加されたO2の量、および/または添加された栄養素の種類および/または量のうちの1つ以上を変更するために使用される。好ましくは、前記方法は、成長媒体の流量、成長媒体の温度、添加されたCO2の量、添加されたO2の量、および/または添加された栄養素の種類および/または量のうちの1つ以上に関連する設定を、前記遠隔装置で前記第2制御システムに送信し、前記第2制御システムを使用して前記所望の特質を有する藻類を成長させることを更に含む。 Preferably, the method includes adjusting the spectrum and/or intensity settings of the plurality of LED light sources, the flow rate of the growth medium, the temperature of the growth medium, the amount of added CO 2 to optimize the properties of the algae. , the amount of O 2 added, and/or the type and/or amount of added nutrients. Preferably, the AI includes: setting the spectrum and/or intensity of the plurality of LED light sources, the flow rate of the growth medium, the temperature of the growth medium, the amount of added CO 2 to optimize the properties of the algae; Used to modify one or more of the amount of added O 2 and/or the type and/or amount of added nutrients. Preferably, the method comprises controlling one of the following: flow rate of the growth medium, temperature of the growth medium, amount of added CO2 , amount of added O2 , and/or type and/or amount of added nutrients. The method further includes transmitting one or more related settings to the second control system with the remote device and using the second control system to grow algae having the desired attributes.
別の態様では、本発明は、広義には藻類の成長を制御する方法に属し、前記方法は、
藻類を成長させるための複数のLED光源のスペクトルおよび強度を第1制御システムで制御すること、
前記藻類の特質を1つ以上のセンサーで監視すること、
前記藻類の特質を前記1つ以上のセンサーで監視し続けながら、前記複数のLED光源のスペクトルおよび強度を変化させること、
前記藻類の特質を前記複数のLED光源のスペクトルおよび強度と相関させること、
前記藻類の所望の特質に対応するように、前記複数のLED光源のスペクトルおよび強度の設定を制御すること、
のステップを含む。
In another aspect, the invention broadly pertains to a method of controlling algae growth, said method comprising:
controlling the spectrum and intensity of the plurality of LED light sources for growing algae with a first control system;
monitoring the properties of the algae with one or more sensors;
varying the spectrum and intensity of the plurality of LED light sources while continuing to monitor attributes of the algae with the one or more sensors;
correlating the characteristics of the algae with the spectrum and intensity of the plurality of LED light sources;
controlling the spectrum and intensity settings of the plurality of LED light sources to correspond to desired attributes of the algae;
The steps include:
前記藻類の前記特質には、細胞数、成長速度、細胞の健康状態、藻類細胞密度などが含まれ得ることが理解される。 It is understood that the characteristics of the algae may include cell number, growth rate, cell health, algae cell density, and the like.
1つの態様に関して説明した特徴は、本発明の他のすべての態様に適用可能な場合にも
適用される。更に、記載された特徴の異なる組み合わせは、明示的に記載されていない場合であっても、本明細書に記載され、特許請求される。例えば、植物を成長させるための前記制御システムに関連して記載された特徴は、前記藻類栽培制御システムおよび藻類を成長させるための前記制御システムに適用することができ、逆もまた同様である。
Features described with respect to one aspect also apply where applicable to all other aspects of the invention. Furthermore, different combinations of the described features are described and claimed herein even if not explicitly described. For example, features described in connection with the control system for growing plants can be applied to the algae cultivation control system and the control system for growing algae, and vice versa.
本発明をより容易に理解できるようにするために、本発明の好ましい実施形態を示す添付の図面が参照される。
図1を参照すると、藻類栽培制御システム10としての本発明の一実施形態に係る制御システムが示されている。制御システム10は、コントローラー12を含む。
Referring to FIG. 1, a control system according to an embodiment of the present invention as an algae
コントローラー12は、複数のLED光源14,16,18,20,22を制御する。コントローラー12は、LED光源14,16,18,20,22のスペクトルを制御するように構成されている。コントローラー12は、LED光源14,16,18,20,22の強度を制御するように構成されている。コントローラー12は、LED光源14,16,18,20,22の点滅周波数を制御するように構成されている。
LED光源14,16,18,20,22は、容器26内において、水としての成長媒体中で、成長/栽培される藻類24としての植物に光を供給する。
The
1つ以上のセンサー28は、藻類の成長を監視し、情報をコントローラー12に通信する。
One or
コントローラー12は、携帯装置30、コンピューター32、およびサーバー34としての遠隔装置と通信する。コントローラー12は、インターネット36を介してサーバー34と通信する。
コントローラー12は、LED光源14,16,18,20,22の設定および1つ以上のセンサー28からの情報を、携帯装置30、コンピューター32、およびサーバー34に通信することができる。コントローラー12内のLED光源14,16,18,20,22の設定は、携帯装置30、コンピューター32、および/またはサーバー34によってすることができる。
サーバー34は、1つ以上のセンサー28からの情報を、LED光源14,16,18,20,22のスペクトル、強度、および/または点滅周波数の設定と相関させることができる。サーバー34は、1つ以上のセンサー28からの所望の情報に対応するLED光源14,16,18,20,22のスペクトル、強度、および/または点滅周波数を決定することができる。サーバー34は、コントローラー12内のスペクトル、強度、および/または点滅周波数値を、決定された値に設定することができる。携帯装置30、コンピューター32、および/またはサーバー34は、1つ以上のセンサー28からの情報のうちどの情報が望ましいかを設定することができる。
サーバー34は、成長させる異なる種類の藻類、および/または成長させる藻類24の異なる特質についての情報を相関させることができる。携帯装置30、コンピューター3
2、および/またはサーバー34は、成長させる異なる種類の藻類、または成長させる藻類の特質を設定することができる。
2 and/or the
コントローラー12は、LED光源14,16,18,20,22のスペクトル、強度、および/または点滅周波数を個別に制御することができる。この件について、LED光源14,16,18,20,22は、異なる藻類が成長させる異なる区域、および/または藻類の異なる特質が栽培される異なる区域を規定することができる。
図2を参照すると、藻類栽培制御システム100が示されている。藻類栽培制御システム100は、試験的制御システム102としての第1制御システムと、ユーザー制御システム104としての第2制御システムと、を含む。
Referring to FIG. 2, an algae
試験的制御システム102は、108および110における藻類の栽培において、複数のLED光源のスペクトル、強度、および点滅周波数の設定、成長媒体の流量、成長媒体の温度、添加されたCO2の量、添加されたO2の量、および/または添加された栄養素の種類および/または量を制御するためのコントローラー106を含む。コントローラー106は、また、108および110における藻類の成長に関する情報を提供するセンサー(図示せず)を監視する。コントローラー106は、また、112で生成された廃棄物を監視する。114で成長された藻類は処理され、116で最終生成物は送り出される。試験的植物は、108および110における藻類の栽培において、複数のLED光源のスペクトル、強さ、および点滅速度の種々の設定、成長媒体の流量、成長媒体の温度、添加されたCO2の量、添加されたO2の量、および/または添加された栄養素の種類および/または量の影響を試験するために使用される。
The
センサーからの情報と、複数のLED光源のスペクトル、強度、および点滅速度、成長媒体の流量、成長媒体の温度、添加されたCO2の量、添加されたO2の量、および/または添加された栄養素の種類および/または量の設定とは、インターネット136を介して、サーバー134としての遠隔装置に送られる。
Information from the sensors and the spectrum, intensity, and flashing rate of multiple LED light sources, growth medium flow rate, growth medium temperature, amount of added CO2 , amount of O2 added, and/or The settings for the type and/or amount of nutrients selected are sent via the
サーバー134は、最適化モジュール140内の情報および設定を処理する。最適化モジュール140は、人工知能142を使用して、藻類の所望の特質を達成するために設定を最適化する。サーバー134は、異なる藻類株および異なる所望の特質について最適化された設定のデータベースを維持する。試験的ユーザー制御盤138を介して要求されると、サーバー134は、更新された設定を試験的制御システム102に通信することができる。
ユーザーがユーザー制御システム104を使用して既知の藻類株を成長させている場合、彼らは、146および148において藻類の栽培を制御するために、ユーザー制御盤144を介して、サーバー134からユーザー制御システム104に最適化された設定をダウンロードすることができる。ユーザー制御システムは、また、150で廃棄物の生成を監視する。152で成長された藻類は処理され、154で最終生成物は送り出される。
If a user is using the
ユーザー制御システム104からの情報および設定は、インターネット136を介してサーバー134にアップロードされる。情報および設定は、人工知能142が情報および設定を使用して、藻類の所望の特質を達成するために設定を更に最適化することができるように、最適化モジュール140に供給される。
Information and settings from
サーバー134は、ユーザーおよび試験的ユーザー(図示せず)にsms162、eメール164、またはAV166を介して新しい藻類の作り方または最適化を通知するか、または、設定または情報がそれぞれ試験的制御システム102またはユーザー制御システ
ム104に対して所定の範囲外である場合にユーザーに警告することができる通知モジュール160を含む。
The
図3を参照すると、制御システム200が示されている。制御システム200は、植え付け部分204、成長部分206、および植え付け部分208としての藻類栽培システムの複数の部分を制御するコントローラー202を有する。
Referring to FIG. 3, a
部分204,206,208の各々は、現地化コントローラー(a localised controller)210,212,214を有する。現地化コントローラー210,212,214は、それぞれLED光源220,222,224を制御する。現地化コントローラー210,212,214は、それぞれソレノイドおよびポンプ230,232,234を制御して、成長媒体の流量、添加されたCO2の量、添加されたO2の量、および添加された栄養素の種類および/または量を制御する。現地化コントローラー210,212,214は、また、センサー240,242,244を監視する。コントローラー202は、モノのインターネット(IoT)メッセージングシステムを介したインターネット236を介して、遠隔サーバー(図示せず)に設定およびセンサー情報を送信することができる。コントローラーは、また、IoTメッセージを受信して、それぞれの現地化コントローラー210,212,214を介して、LED光源220,222,224、ソレノイド、およびポンプ230,232,234を制御することができる。
Each of
制御システムの好ましい実施形態の利点は、異なる種類の植物の成長を制御する能力を含む。制御システムの好ましい実施形態の別の利点は、成長させる植物の異なる特質を制御する能力を含む。制御システムの好ましい実施形態の更なる利点は、コントローラーが1つ以上のセンサーからの所望のデータ値に応じて、LED光源のスペクトル、強度、および/または点滅周波数値を設定することができることを含む。 Advantages of preferred embodiments of the control system include the ability to control the growth of different types of plants. Another advantage of preferred embodiments of the control system includes the ability to control different attributes of the plants being grown. Further advantages of preferred embodiments of the control system include that the controller can set the spectrum, intensity, and/or flashing frequency values of the LED light source in response to desired data values from one or more sensors. .
上述は、本発明の例示的な例として与えられたが、当業者に明らかであるようなすべての上記や他の修正および変形は、本明細書に記載されている本発明の広義の範囲および区域内にあると見なされる。 Although the foregoing has been given as an illustrative example of the invention, all such and other modifications and variations as would be apparent to those skilled in the art are within the broader scope of the invention as described herein. considered to be within the area.
本明細書の説明および特許請求の範囲全体にわたって、「から成る」という語、および「から成っている」などのその語の変形は、他の添加物、構成要素、整数またはステップを除外することを意図しない。
Throughout this description and claims, the word "consisting of" and variations thereof such as "consisting of" exclude other additives, components, integers or steps. not intended.
Claims (4)
複数のLED光源を制御するためのコントローラーと、
液体成長媒体における前記藻類の成長に関する情報を自動的に提供するための1つ以上のセンサーと、
を有し、
前記コントローラーは、前記LED光源のスペクトルおよび強度を制御するように構成され、
前記コントローラーは、前記LED光源の点滅周波数を2ms~5,000msの範囲で制御するように構成され、
前記コントローラーは、遠隔装置と通信するように構成された通信モジュールを含み、
前記コントローラーは、前記LED光源の点滅周波数に関する情報を前記遠隔装置に送信するように構成され、
前記コントローラーは、前記1つ以上のセンサーから情報を自動的に受信し、前記1つ以上のセンサーからの情報を前記遠隔装置に送信するように構成され、
前記1つ以上のセンサーは、前記液体成長媒体の規定された体積内の藻類細胞の量を自動的に測定する細胞計数センサーを含み、
前記遠隔装置は、前記1つ以上のセンサーからの情報を、前記LED光源のスペクトル、強度、および点滅周波数に関する情報と相関させ、
前記遠隔装置は、成長させる前記藻類の所望の特質を、前記LED光源のスペクトル、強度、および点滅周波数に関する情報と相関させ、
前記遠隔装置は、成長させる前記藻類の所望の特質を、前記1つ以上のセンサーからの情報と相関させ、
前記遠隔装置は、前記1つ以上のセンサーからの情報に基づいて前記LED光源のスペクトルおよび強度を自動的に最適化するように構成され、
前記遠隔装置は、人工知能を使用して、前記1つ以上のセンサーからの所望の情報に対応する前記LED光源のスペクトル、強度、および点滅周波数を自動的に決定し、
前記遠隔装置は、前記コントローラーのスペクトル、強度値、および点滅周波数を、前記LED光源の決定されたスペクトル、強度、および点滅周波数に自動的に設定し、
前記遠隔装置は、追加の設定を前記制御システムに自動的に通信するように構成され、前記追加の設定は、前記液体成長媒体の流量、前記液体成長媒体の温度、添加されたCO 2 の量、添加されたO 2 の量、および/または添加された栄養素の種類および/または量のうちの1つ以上を含み、
前記遠隔装置は、前記藻類に所望の特質をもたらした前記LED光源のスペクトルおよび強度の設定を、1つ以上の更なる制御システムに通信するように構成されている、制御システム。 A control system for automatically growing algae ,
a controller for controlling multiple LED light sources;
one or more sensors for automatically providing information regarding the growth of said algae in a liquid growth medium;
has
the controller is configured to control the spectrum and intensity of the LED light source;
The controller is configured to control a blinking frequency of the LED light source in a range of 2ms to 5,000ms ,
the controller includes a communication module configured to communicate with a remote device;
the controller is configured to send information regarding a blinking frequency of the LED light source to the remote device;
the controller is configured to automatically receive information from the one or more sensors and transmit information from the one or more sensors to the remote device;
the one or more sensors include a cell counting sensor that automatically measures the amount of algal cells within a defined volume of the liquid growth medium;
the remote device correlates information from the one or more sensors with information regarding the spectrum, intensity, and flashing frequency of the LED light source;
the remote device correlates desired attributes of the algae to be grown with information regarding the spectrum, intensity, and flashing frequency of the LED light source;
the remote device correlates desired attributes of the algae to be grown with information from the one or more sensors;
the remote device is configured to automatically optimize the spectrum and intensity of the LED light source based on information from the one or more sensors;
the remote device uses artificial intelligence to automatically determine the spectrum, intensity, and flashing frequency of the LED light source corresponding to desired information from the one or more sensors;
the remote device automatically sets the spectrum, intensity value, and flashing frequency of the controller to the determined spectrum, intensity, and flashing frequency of the LED light source;
The remote device is configured to automatically communicate additional settings to the control system, the additional settings including flow rate of the liquid growth medium, temperature of the liquid growth medium, amount of added CO2 . , the amount of O2 added , and/or the type and/or amount of added nutrients;
A control system, wherein the remote device is configured to communicate spectral and intensity settings of the LED light source that provided desired attributes to the algae to one or more further control systems.
液体成長媒体において前記藻類を成長させるための複数のLED光源のスペクトルおよび強度を第1制御システムで制御すること、
前記第1制御システムで、前記LED光源の点滅周波数を2ms~5,000msの範囲で制御すること、
前記液体成長媒体の流量、前記液体成長媒体の温度、添加されたCO 2 の量、添加されたO 2 の量、および/または添加された栄養素の種類および/または量のうちの1つ以上を含む追加の設定を、前記第1制御システムで自動的に制御すること、
前記藻類の特質を1つ以上のセンサーで自動的に監視すること、
前記複数のLED光源のスペクトル、強度、および点滅周波数の設定を、前記第1制御システムから遠隔装置に自動的に送信し、前記藻類の特質のためのセンサー情報を相関させること、
前記遠隔装置において、前記藻類の特質を、前記複数のLED光源のスペクトル、強度、および点滅周波数、ならびに、前記液体成長媒体の流量、前記液体成長媒体の温度、添加されたCO 2 の量、添加されたO 2 の量、および/または添加された栄養素の種類および/または量と自動的に相関させること、
前記藻類の特質を前記1つ以上のセンサーで自動的に監視し続けながら、前記遠隔装置を使用して、前記複数のLED光源のスペクトル、強度、点滅周波数を、自動的に変化させること、
前記遠隔装置を使用して、前記藻類の所望の特質に対応するように、前記複数のLED光源のスペクトル、強度、および点滅周波数の設定を自動的に制御すること、
前記藻類の所望の特質のための前記複数のLED光源のスペクトル、強度、および点滅周波数の設定を、前記遠隔装置で第2制御システムに送信し、前記第2制御システムを使用して前記所望の特質を有する前記藻類を成長させること、
のステップを含み、
前記遠隔装置の人工知能は、前記複数のLED光源のスペクトルおよび/または強度の設定、ならびに、前記液体成長媒体の流量、前記液体成長媒体の温度、添加されたCO 2 の量、添加されたO 2 の量、および/または添加された栄養素の種類および/または量のうちの1つ以上を自動的に変化させて、前記藻類の特質を最適化するために使用され、
前記1つ以上のセンサーは、前記液体成長媒体の規定された体積内の藻類細胞の量を自動的に測定する細胞計数センサーを含み、前記所望の特質は、細胞数の増加、または細胞密度の増加である、方法。 A method for automatically controlling algae growth, the method comprising:
controlling with a first control system the spectrum and intensity of a plurality of LED light sources for growing the algae in a liquid growth medium ;
The first control system controls a blinking frequency of the LED light source in a range of 2ms to 5,000ms;
one or more of the flow rate of the liquid growth medium, the temperature of the liquid growth medium, the amount of CO2 added , the amount of O2 added , and/or the type and/or amount of nutrients added. automatically controlling additional settings including:
automatically monitoring the properties of the algae with one or more sensors;
automatically transmitting spectrum, intensity, and flashing frequency settings of the plurality of LED light sources from the first control system to a remote device and correlating sensor information for the algae characteristics;
At the remote device, the characteristics of the algae are determined by the spectrum, intensity, and flashing frequency of the plurality of LED light sources, as well as the flow rate of the liquid growth medium, the temperature of the liquid growth medium, and the amount of added CO2 . automatically correlating with the amount of O2 added and/or the type and/or amount of added nutrients ;
using the remote device to automatically vary the spectrum, intensity, and flashing frequency of the plurality of LED light sources while automatically continuing to monitor properties of the algae with the one or more sensors;
using the remote device to automatically control the spectrum, intensity, and flashing frequency settings of the plurality of LED light sources to correspond to desired attributes of the algae;
transmitting spectral, intensity, and flashing frequency settings of the plurality of LED light sources for desired attributes of the algae to a second control system using the remote device; growing the algae having the desired characteristics;
including the steps of
The artificial intelligence of the remote device controls the settings of the spectrum and/or intensity of the plurality of LED light sources, as well as the flow rate of the liquid growth medium, the temperature of the liquid growth medium, the amount of added CO 2 , the added O 2 and/or the type and/or amount of added nutrients to optimize the properties of the algae;
The one or more sensors include a cell counting sensor that automatically measures the amount of algal cells within a defined volume of the liquid growth medium, and the desired attribute is an increase in cell number or an increase in cell density. That's the way to increase .
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---|---|---|---|---|
US20100035321A1 (en) | 2007-04-20 | 2010-02-11 | Bionavitas, Inc. | Systems, devices, and, methods for releasing biomass cell components |
JP2010530757A (en) | 2007-06-22 | 2010-09-16 | アルゲダイン コーポレイション | Bioreactor |
JP2012152226A (en) | 2012-05-21 | 2012-08-16 | Sharp Corp | Illumination device for plant cultivation with insect repellent effect, and method for illuminating-cultivating plant |
JP2015510768A (en) | 2012-03-16 | 2015-04-13 | フォアライト,エルエルシー | Methods and materials for cultivation and / or propagation of photosynthetic organisms |
JP2018148924A (en) | 2013-03-05 | 2018-09-27 | シャント テクノロジーズ, インコーポレイテッドXiant Technologies,Inc. | Photon modulation management system |
Family Cites Families (14)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPWO2001062070A1 (en) * | 2000-02-22 | 2004-01-15 | シーシーエス株式会社 | Lighting equipment for growing plants |
US20110107664A1 (en) * | 2009-11-10 | 2011-05-12 | Biovantage Resources, Inc. | Nutrient System and Methods |
JP5930516B2 (en) * | 2010-03-16 | 2016-06-08 | シャープ株式会社 | Plant lighting cultivation method, insect-proof lighting device, and insect-proof lighting system |
WO2012151382A1 (en) * | 2011-05-03 | 2012-11-08 | Algae Biosciences Inc. | Microalgae-based soil inoculating system and methods of use |
US8847514B1 (en) * | 2011-05-24 | 2014-09-30 | Aaron Reynoso | Programmable lighting with multi-day variations of wavelength and intensity, optimized by crowdsourcing using an online social community network |
US10257988B2 (en) * | 2011-12-02 | 2019-04-16 | Biological Illumination, Llc | Illumination and grow light system and associated methods |
TW201347664A (en) * | 2012-05-23 | 2013-12-01 | Taiwan Power Co | Micro alga cultivation system |
WO2015105523A1 (en) * | 2014-01-12 | 2015-07-16 | Kevin Friesth | Automated hybrid aquaponics and bioreactor system including product processing and storage facilities with integrated robotics, control system, and renewable energy system cross-reference to related applications |
US10231385B2 (en) * | 2013-08-27 | 2019-03-19 | Almendra Pte. Ltd. | Rigs for illuminating fields and methods of illuminating plants |
WO2015119510A1 (en) * | 2014-02-10 | 2015-08-13 | Biolumic Limited | Improvements in and relating to controlling characteristics of photosynthetic organisms |
JP7102339B2 (en) * | 2015-07-29 | 2022-07-19 | アベスパ コーポレーション | Light emitting diode optical bioreactor and usage |
US20170142813A1 (en) * | 2015-11-11 | 2017-05-18 | Ranbir S. Sahni | Intelligent controller |
CN106406402A (en) * | 2016-11-18 | 2017-02-15 | 中国计量大学 | Fuzzy control based microalgae breeding adaptive controller |
CN108551909B (en) * | 2018-01-08 | 2020-06-19 | 中科稀土(长春)有限责任公司 | Stroboscopic method of plant lighting device |
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Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20100035321A1 (en) | 2007-04-20 | 2010-02-11 | Bionavitas, Inc. | Systems, devices, and, methods for releasing biomass cell components |
JP2010530757A (en) | 2007-06-22 | 2010-09-16 | アルゲダイン コーポレイション | Bioreactor |
JP2015510768A (en) | 2012-03-16 | 2015-04-13 | フォアライト,エルエルシー | Methods and materials for cultivation and / or propagation of photosynthetic organisms |
JP2012152226A (en) | 2012-05-21 | 2012-08-16 | Sharp Corp | Illumination device for plant cultivation with insect repellent effect, and method for illuminating-cultivating plant |
JP2018148924A (en) | 2013-03-05 | 2018-09-27 | シャント テクノロジーズ, インコーポレイテッドXiant Technologies,Inc. | Photon modulation management system |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Garima Kishore et al.,Modeling Euglena sp. growth under different conditions using an artificial neural network,J Appl Phycol,2017年11月17日,30,955-967 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
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